Патенты автора ВЕЧОРЕК Херфрид Карл (NL)

Группа изобретений относится к детектору излучения прямого преобразования. Детектор излучения прямого преобразования содержит слой прямого преобразования, содержащий материал прямого преобразования для прямого преобразования падающего излучения от источника излучения в пары электрон-дырка, первый электрод, установленный на слое прямого преобразования обращенным к источнику излучения, второй электрод, установленный на противоположной стороне слоя прямого преобразования относительно первого электрода, средство для приложения электрического потенциала между первым электродом и вторым электродом, при этом материал прямого преобразования содержит гранат с составом Z3(AlxGay)5O12:Ce, в котором Z представляет собой Lu, Gd, Y, Tb или их сочетания и в котором y равен или больше x; и, предпочтительно, Z содержит Gd. Технический результат – повышение спектральной чувствительности детектора. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к керамическому материалу (14) для генерации света при облучении излучением, при этом керамический материал содержит пакет слоев (15, 16) с различными составами и/или разными профилями легирования. Керамический материал может быть использован в спектральном детекторе для компьютерной томографии для обнаружения спектральным образом рентгеновских лучей. Также он может быть использован в качестве керамической усиливающей среды лазера. Техническим результатом является снижение неравномерности распределения светового излучения накачки лазера в пространстве в пределах керамической усиливающей среды, снижение высоких градиентов температур в этой керамической усиливающей среде и устранение пиков термомеханических напряжений. 5 н. и 10 з.п. ф-лы, 7 ил.

Группа изобретений относится к устройству определения характеристик для определения характеристик сцинтилляционного материала, в частности, для датчика ПЭТ. Первый источник излучения облучает сцинтилляционный материал первым излучением с длиной волны менее 450 нм. Второй источник излучения облучает сцинтилляционный материал импульсным вторым излучением с длиной волны более 600 нм и с длительностью импульса, равной или меньшей 50 с, причем прибор обнаружения обнаруживает третье излучение от сцинтилляционного материала в течение и/или после облучения вторым излучением. Третье излучение зависит от количества носителей заряда, захваченных на электронных дефектах сцинтилляционного материала, таким образом, что его можно использовать в качестве индикатора количества электронных дефектов и, следовательно, для определения характеристик сцинтилляционного материала. Технический результат – уменьшение времени и упрощение способа определения характеристик сцинтилляционного материала. 4 н. 10 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к сцинтилляционному составу на основе граната для применения при обнаружении ионизирующего излучения, который может быть использован для обнаружения гамма-квантов в ПЭТ-визуализации. Керамический или поликристаллический сцинтилляционный состав представлен формулой (LuyGd3-y)(GaxAl5-x)O12:Ce, где у=1±0,5; х=3±0,25; Се находится в диапазоне от 0,1 мол.% до 0,7 мол.%. Состав обладает улучшенной чувствительностью, имея в виду световой выход, уменьшенное время затухания, и его керамическая или поликристаллическая форма выгодно поддается простому производственному процессу по сравнению с монокристаллическими составами. 10 н. и 8 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение может быть использовано для обнаружении гамма-фотонов, а также в медицинских устройствах, содержащих детекторы гамма-фотонов, например в системах визуализации позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Сцинтилляционный материал представляет собой керамический или поликристаллический гранат с формулой (Gd3-x-yLuxCey)(Al5-zGaz-aLua)O12, где x от 0,3 до 0,6; y от 0,003 до 0,03 и соответствует количеству церия от 0,1 до 1,0 мол.%; z от 1,5 до 3,5; a от 0 до 0,3; имеет время затухания менее 300 нс и плотность 5-8 г/см3. Детектор гамма-фотонов содержит указанный сцинтилляционный материал в оптической связи с оптическим детектором и имеет активную площадь менее 5 см2. Система визуализации ПЭТ включает поле сканирования и по меньшей мере два детектора гамма-фотонов, содержащих указанный сцинтилляционный материал и расположенных радиально вокруг поля сканирования. Для создания изображения ПЭТ с помощью указанной системы визуализации субъекту сначала вводят радиоактивную метку, ожидают в течение заданного периода поглощения и визуализируют по меньшей мере часть тела субъекта. Технический результат: улучшение чувствительности к гамма-фотонам. 8 н. и 9 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к пикселированному детектору. Пикселированное детекторное устройство содержит матрицу детекторов, имеющую множество детекторных пикселей; и матрицу кристаллов, имеющую множество сцинтилляторных кристаллов и расположенную в геометрическом соответствии с матрицей детекторов; при этом упомянутые детекторные пиксели и упомянутые сцинтилляторные кристаллы сдвинуты в по меньшей мере одном измерении по отношению друг к другу на, по существу, половину размера сцинтилляторных кристаллов. Технический результат - уменьшение перекрестных помех между пикселями, повышение эффективности улавливания света. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 6 ил.

 


Наверх